Calcogenetos
Calcogenetos são materiais que contêm um ou mais elementos de calcogênio, geralmente sulfetos, selenietos e teluretos (S, Se, Te). Os calcogenetos são compostos binários formados por pelo menos um ânion de calcogênio e um elemento eletropositivo adicional, enquanto os dicalcogenetos contêm dois calcogênios diferentes. Estes materiais, disponíveis em formas amorfa, cristalina e nanocristalina são notáveis por suas propriedades eletrônicas, ópticas e semicondutoras. Seja o foco da sua pesquisa em sensores, dispositivos optoeletrônicos, fotovoltaicos ou aplicações biomédicas, oferecemos diversos graus e purezas de compostos para se adequar perfeitamente às suas necessidades.
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Calcogenetos e dicalcogenetos de metais de transição
Calcogenetos de metais de transição (TMCs, na sigla em inglês) são materiais ultrafinos com propriedades eletrônicas e optoeletrônicas ajustáveis, lacunas indiretas entre bandas e estabilidade aprimorada. TMCs são semicondutores com o tipo MX, enquanto dicalcogenetos de metais de transição (TMDCs ou TMDs) são do tipo MX2 onde M é um metal de transição e X é um átomo de calcogênio. Estes materiais bidimensionais (2D) têm uma lacuna entre bandas eletrônica, tonando-os úteis em diversas áreas, incluindo baterias/pilhas, células solares, eletrônica flexível, fibras ópticas, armazenamento de energia e catálise. Oferecemos TMDCs bidimensionais semelhantes a grafeno, tais como dissulfeto de molibdênio (MoS2) e dissulfeto de tungstênio (WS2), para aplicações em transístores de efeito de campo (FETs) e propriedades fotoluminescentes de monocamada para filmes finos.
Pontos quânticos de calcogeneto
Pontos quânticos de calcogeneto são nanopartículas semicondutoras com excelentes efeitos de confinamento quântico, proporção superfície-volume, solubilidade, efeitos de borda, fotoluminescência ajustável e propriedades fluorescentes. Oferecemos pontos quânticos de dissulfeto de molibdênio (MoS2) e dissulfeto de tungstênio (WS2) com alta qualidade, fácil funcionalização e maior fotoestabilidade. Estes materiais conferem uma nova dimensão às nanofolhas bidimensionais padrão, possibilitando aplicações em energia, pilhas/baterias e imageamento.
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